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泸州西门子代理商

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简要描述:泸州西门子代理商
选用PLC时用户需要考虑以下因素:
1.用户存储器容量
PLC中用户存储器一般由用户程序存储器和数据存储器组成,小型PLC的用户存储器容量多为几K字节,而大型PLC可达到几M字节。
2.输入输出点数
输入输出的点数决定了PLC可控制的输入开关信号和输出开关信号的总体数量。
3.扫描速度
扫描速度通常指PLC扫描

产品型号: 一级代理

所属分类:代理商

更新时间:2021-08-18

厂商性质:代理商

详情介绍

泸州西门子代理商

PLC的扫描周期包括上电后初始处理、共同处理、上位链接服务、外设服务、运算处理、I/O刷新
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在OB1的扫描周期中,CPU扫描并形成RLO值,若该RLO值是0且上次RLO值是1,这说明FN指令检测到一个RLO的负跳沿,那么FN指令把RLO位置1。如果RLO在相邻的两个扫描周期中相同(全为1或0),那么FN语句把RLO位清0。若CPU检测到输入I1.0有一个负跳沿,将使得输出Q4.0的线圈在一个扫描周期内通电。对输入I1.0常开触点扫描的RLO值(在本例中,此RLO正好与输入I1.0的信号状态相同)存放在存储位M1.0中。
在OB1的扫描周期中,CPU对I1.0信号状态扫描并形成RLO值,若该RLO值是0且存放在M1.0中的上次RLO值是1,这说明FN指令检测到一个RLO的负跳沿,那么FN指令把RLO位置1。如果RLO在相邻的两个扫描周期中相同(全为1或0),那么FN语句把RLO位清0。
l?上升沿信号识别指令?SIMATIC ET 200SP 安全电源模板 PPM ? 可实现安全应用和标准应用 ? 支持 PROFISAFE, 24V 直流 , 安全转换  和安全 F DQ ? 支持到 PL D/SIL2 或 PL E/SIL3 安全等级 ? 2 通道故障安全数字量输入和 1 故障安全数字量输出 PPM???????
若CPU检测到输入有一个正跳沿,将使得输出线圈在一个扫描周期内通电。对输入扫描的RLO值存放在存储位中。
在OB1的扫描周期中,CPU扫描并形成RLO值,若该RLO值是1且上次RLO值是0,这说明FN指令检测到一个RLO的正跳沿,那么FP指令把RLO位置1。如果RLO在相邻的两个扫描周期中相同(全为1或0),那么FP语句把RLO位清0。
例?3.1.14?
SIMATIC ET 200SP 故障安全继电器输出模块,1 通道 F- ST RQ ? 用于故障安全功能和标准功能的应用 ? DC24V/AC230V/5A,20MM 宽,1 点继电器输出 (2 NO- 触点 ) ? 总输出电流 5A,额定电压 24V 以及 AC 24 ... 230V ? 可支持到 PL E (ISO13849-1: 2008)/SIL 3 (IEC61508: 2010)
若CPU检测到输入I1.0有一个正跳沿,将使得输出Q4.0的线圈在一个扫描周期内通电。对输入I1.0常开触点扫描的RLO值(在本例中,此RLO正好与输入I1.0的信号状态相同)存放在存储位M1.0中。
在OB1的扫描周期中,CPU对I1.0信号状态扫描并形成RLO值,若该RLO值是1且存放在M1.0中的上次RLO值是0,这说明FN指令检测到一个RLO的正跳沿,那么FP指令把RLO位置1。如果RLO在相邻的两个扫描周期中相同(全为1或0),那么FP语句把RLO位清0
如果置位输入端为“1",复位输入端为“0",则触发器被置位。此后,即使置位输入端为0,触发器也保持置位不变。如果复位输入端为1,置位输入端为“0",则触发器被复位。
置位优先型RS触发器的R端在S端之上,当两个输入端都为1时,下面的置位输入端终有效。既置位输入优先,触发器被置位。
复位优先型SR触发器的S端在R端之上,当两个输入端都为1时,下面的复位输入端终有效。既复位输入优先,触发器被复位。
例?3.1.1???????? 直插式端子,接线无需工具,单手可完成接线 ? 可选的彩色端子标签方便接线,指示更加明晰  运行中更换模块不会影响到接线 ? 模块空缺运行(模块可以不插) ? 自动机械编码,可以防止插错模块 ? 更好的电磁兼容性源于 - 自动连接的屏蔽的背板总线 - 带有屏蔽的多层电路板保证信号不受干扰 - 体积小,安装方便的屏蔽套件 ? 自动连接的电势组,无需额外接线和跳线 ? 端子盒可以拆卸 ? 并排连接的基座单元具有良好的机械特性 ? 可选的彩色端子标签,根据 CC 彩色编码????
如果输入信号?I 0.0 = 1, I 0.0 = 0,?则M 0.0被复位,Q 4.0 = 0;
??标签条(长条形) 可以用于接口模块,总线适配器,I/O模块和基座单元盖板 参考标识牌 ? 用于标识 ET 200SP 组件(设备标识) ? 可以应用于接口模块,总线适配器,I/O模块和基座单元盖板 彩色端子标 ? 标识端子上的电压等级 ? 防止接线错误?????????
如果输入信号?
输出不变;令根据RLO的值,来决定被寻址位的信号状态是否需要改变。若RLO的值为1,被寻址位的信号状态被置1或清0;若RLO是0,则被寻址位的信号保持原状态不变。对于置位操作,一旦RLO为1,则被寻址信号(输出信号)状态置1,即使RLO又变为0,输出仍保持为1;对于复位操作,一旦RLO为1,则被寻址信号(输出信号)状态置0,即使RLO又变为0,输出仍保持为0。
SIMATIC ET 200S 是一款防护等级为 IP20,具有丰富的信号模块,同时支持电机启动器,变频器,PROFIBUS 和 PROFINET 网络的分布式 IO 系统。该产品在烟草,汽车,钢铁和各 OEM 厂商得到了广泛的认可和应用。?
语句表STL表示的置位/复位指令
功能图FBD表示的位逻辑指
、实验目的
选用PLC时用户需要考虑以下因素: 
    1.用户存储器容量
     PLC中用户存储器一般由用户程序存储器和数据存储器组成,小型PLC的用户存储器容量多为几K字节,而大型PLC可达到几M字节。
     2.输入输出点数
     输入输出的点数决定了PLC可控制的输入开关信号和输出开关信号的总体数量。
     3.扫描速度
        扫描速度通常指PLC扫描1 K字节用户程序所需的时间,一般以ms/K为单位。
     4.编程指令的种类和功能
    某种程度上用户程序所完成的控制功能受限于PLC指令的种类和功能。PLC指令的种类和功能越多,用户编程则越方便简单。
      5.内部寄存器的配置和容量

变频器输入端电源滤波器是采用高导磁率的铁氧体磁心及铁粉芯,配接一定的电容,构成LC滤波器,将变频器产生的高次谐波(在某一频带内的)滤掉,而使临近或同一电网工作的电器设备不受干扰,能够正常工作。其原理图如图1所示。

  

                                                            图1 输入滤波器电路原理图

  变频器输出端电源滤波器采用电感(L)滤波,抑制变频器输出的传导干扰和减少输出线上低频辐射干扰,使直接驱动的电机电磁噪声减小,使电机的铜损、铁损大幅减少。其原理图如图2所示。

 

 购买了该类滤波器后,我们去现场进行了调试。由于对该类现场接触较少,技术人员准备不太充分,虽然增加了滤波器,但滤波效果仍不理想,在重载时仍存在干扰,DCS系统不能正常工作,变频器仍无法运行。于是我们对问题做了具体的分析。

  变频器产生干扰的原因

  

                                                                    图3 变频器主电路图

  变频器主电路一般是交流—直流—交流模式见图3,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。

  变频器干扰的主要传播途径

  变频器工作时,作为一个强大的干扰源,其干扰途径一般分为辐射、传导、电磁耦合、二次辐射和边传导边辐射等。主要途径如图4所示:

  

                                                        图4变频器干扰的主要传播途径

  从上图可以看出,变频器产生的辐射干扰对周围的无线电接收设备产生强烈的影响,传导干扰使直接驱动的电机产生电磁噪声,使得铜损、铁损大幅增加,同时传导干扰和辐射干扰对电源输入端所连接或邻近的电子敏感设备有很大的影响。

  针对这两次调试情况和变频器产生干扰及干扰的途径,我们联合电源滤波器生产厂商的工程师进行了分析总结,并与北京康拓生物工程有限公司的工程师多次进行了沟通,了解了其工作原理、布线情况,分析认为主要还是变频器输入端产生的高频谐波造成的干扰。因装变频器后,变频器的输入线在原动力线槽内,而输出线不在线槽内,离电机也比较近。再者,原布线系统不太合理,动力线槽与控制线槽距离较近,只有20cm,按规定应不少于50cm,且两线槽平行走线,这些都是比较忌讳的。变频器的地线接的也不太合理,接在了电源线的走线槽上,线槽的作用一是支撑电源线、二是起屏蔽的作用,变频器的干扰又通过地线到了线槽上。变频器产生的高次谐波通过变频器的输入线和地线辐射到其它设备的电源线和信号线上(尤其是比较敏感的传感器的信号线。这里强调一点:我们的变频器与DCS控制系统不是同一台变压器给电,可以排除直接传导干扰),干扰了控制系统的正常工作。

  分析这些问题,由于原布线系统已成定型,再动几乎是不可能,因此改变电源线和信号线布线的想法应予以排除,变频器地线可以另走,拉一根地线直接接至配电室电控柜的地线上,对变频器的输入端再加强滤波措施,按理论问题应于解决。

在现场原发酵罐停车后,我们在原滤波器基础上又增加了一套共模及差模磁环,在输入、输出每相线上各套二个差模环,在输入的三根相线上套两个共模磁环,并将地线接至配电室的地上。这样处理后开机运行,在电机空载的情况下运行正常,没有出现干扰报警现象。

  带载运行时,305、307罐出现干扰报警。将地线改至控制307罐(该罐已使用变频器,线槽内走的是该变频器的输出线)变压器的地线上,305罐不再干扰报警,但307罐仍间隔几分钟出现干扰报警现象,分析可能是两台变频器产生的共模干叠加所至,也可能是地线放在动力线槽内,走线较长引起的,于是在地线上加装地线滤波器,但效果也不太好。后来将地线拆除(经测量变频器整机漏电流很小,对人体不会造成危害,所以可以将地线拆除),效果好一些,但报警现象也是间断出现,这样分析应该不是地线引起的,还是输入端的滤波措施不够,没有将高频干扰滤除干净。因此停机,在输入的每相线上再加两只差模环,在三条输入相线上再套三个共模环,这样开机运行,工作正常,整个系统不再出现干扰现象。系统处理后的框图如图5所示。

  

 

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扩展模块

  6ES7 221-1BH22-0xA8 EM221 16入 24VDC,开关

  6ES7 221-1BF22-0xA8 EM221 8入 24VDC,开关量

  6ES7 221-1EF22-0xA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量

  6ES7 222-1BF22-0xA8 EM222 8出 24VDC,开关量

  6ES7 222-1EF22-0xA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量

  6ES7 222-1HF22-0xA8 EM222 8出 继电器

  6ES7 222-1BD22-0xA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET

  6ES7 222-1HD22-0xA0 EM222 4出 继电器 干触点

  6ES7 223-1BF22-0xA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量

  6ES7 223-1HF22-0xA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器

  6ES7 223-1BH22-0xA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量

  6ES7 223-1PH22-0xA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器

  6ES7 223-1BL22-0xA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量

  6ES7 223-1PL22-0xA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器

  6ES7 223-1BM22-0xA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量

  6ES7 223-1PM22-0xA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器

  6ES7 231-0HC22-0xA8 EM231 4入*12位精度,模拟量

  6ES7 231-0HF22-0xA0 EM231 8入*12位精度,模拟量

  6ES7 231-7PB22-0xA8 EM231 2入*热电阻,模拟量

  6ES7 231-7PC22-0xA0 EM231 4入*热电阻,模拟量

  6ES7 231-7PD22-0xA8 EM231 4入*热电偶,模拟量

  6ES7 231-7PF22-0xA0 EM231 8入*热电偶,模拟量

  6ES7 232-0HB22-0xA8 EM232 2出*12位精度,模拟量

  6ES7 232-0HD22-0xA0 EM232 4出*12位精度,模拟量

  6ES7 235-0KD22-0xA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量

  6ES7 277-0AA22-0xA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块

  6ES7 253-1AA22-0xA0 EM253 位控模块

  6GK7 243-1EX01-0xE0 CP243-1 工业以太网模块

  附件

  6ES7 291-8GF23-0xA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K

  6ES7 297-1AA23-0xA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒

  6ES7 291-8BA20-0xA0 BC293,CPU22x电池盒

  6ES7 290-6AA20-0xA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM

  6ES7 901-3CB30-0xA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m

  6ES7 901-3DB30-0xA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关

  6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸

  6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸

  6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸

  6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器

  6EP1 332-1SH31 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个

  6ES7 810-2CC03-0YX0 STEP 7-Micro/Win32 V4.0 包含SP6升级包

  电源模板

  6ES7 307-1BA01-0AA0 电源模块(2A)

  6ES7 307-1EA01-0AA0 电源模块(5A)

  6ES7 307-1KA02-0AA0 电源模块(10A)

  CPU

  6ES7 312-1AE14-0AB0 CPU312,32K内存

  6ES7 312-5BF04-0AB0 CPU312C,64K内存 10DI/6DO

  6ES7 313-5BG04-0AB0 CPU313C,128K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

  6ES7 313-6BG04-0AB0 CPU313C-2PTP,128K内存 16DI/16DO

  6ES7 313-6CG04-0AB0 CPU313C-2DP,128K内存 16DI/16DO

  6ES7 314-1AG14-0AB0 CPU314,128K内存

  6ES7 314-6BH04-0AB0 CPU314C-2PTP 192K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

  6ES7 314-6CH04-0AB0 CPU314C-2DP 192K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

  6ES7 315-2AH14-0AB0 CPU315-2DP, 256K内存

  6ES7 315-2EH14-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 384K内存

  6ES7 317-2AK14-0AB0 CPU317-2DP,1M内存

  6ES7 317-2EK14-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存

  6ES7 318-3EL01-0AB0 CPU319-3 PN/DP,2M内存

  内存卡

  6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)

  6ES7 953-8LG20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)

  6ES7 953-8LJ30-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)

  6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)

  6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)

  6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)




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